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12.下列气体不能用排水法收集的是(  )
A.O2B.NH3C.COD.H2

分析 实验室制取气体的发生装置选择的依据为反应物的状态和反应的条件,收集装置的选择依据气体本身的密度、溶解性等物理性质.

解答 解:A.氧气不易溶于水,能用排水法收集,故A错误;
B.氨气溶于水且与水反应,因此氨气不能用排水法收集,故B正确;
C.CO难溶于水,能用排水法收集,故C错误;
D.H2难溶于水,能用排水法收集,故D错误.
故选B.

点评 本题考查气体的收集,实验室收集气体选择依据气体本身的密度、溶解性等物理性质,难度不大,能用排水法收集的气体应为不易溶于水或难溶于水的物质,且不与水反应.

练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

2.能在空气中稳定保存的物质是(  )
A.氢氧化亚铁B.过氧化钠C.镁条D.氯水

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

20.有HA、H2B、H3C三种一元、二元、三元弱酸,根据“较强酸+较弱酸盐=较强酸盐+较弱酸”的反应规律,它们之间能发生下列反应:①HA+HC2-(少量)═A-+H2C-②H2B(少量)+2A-═B2-+2HA ③H2B(少量)+H2C-═HB-+H3C下列反应的离子方程式中不正确的是(  )
A.2HA+C3-═2A-+H2C-B.H3C+3A-═3HA+C3-
C.H3C+B2-═HB-+H2C-D.HB-+A-═HA+B2-

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科目:高中化学 来源: 题型:多选题

7.下列说法正确的是(  )
A.船舶防腐时,船体上加装的阳极锌需定期更换
B.合成氨反应中使用高效催化剂可提高原料转化率
C.将图中的活塞快速推至A处固定,气体颜色先变深、再变浅,但比起始时深
D.等体积、等浓度NaOH溶液和CH3COOH溶液混合后溶液pH=7

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

17.某无色溶液中只含有下列8种离子中的某几种:Mg2+、H+、Ag+、Na+、Cl-、HCO3-、OH-、NO3-,已知该溶液能与铝反应放出氢气.试回答下列问题:
(1)若反应后生成Al3+,则溶液中可能存在的离子有Na+、Mg2+,一定存在的离子有H+、Cl-,一定不存在的离子有Ag+、OH-、HCO3-、NO3-,反应的离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑.
(2)若反应后生成AlO2-,则溶液中可能存在的离子有NO3-、Cl-,一定存在的离子有Na+、OH-,一定不存在的离子有Mg2+、H+、Ag+、HCO3-,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑.

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

4.ClO2是一种国际上公认的安全无毒的绿色水处理剂.回答下列问题:
(1)工业废水的处理:
某实验兴趣小组通过如图装置,利用稀硫酸、KClO3和草酸溶液制备ClO2,并用它来处理含Mn2+的工业废水.
①A装置的名称是分液漏斗,C装置的作用为防倒吸.
②B中反应产物有ClO2、CO2等,请写出该反应的化学方程式:H2C2O4+H2SO4+2KClO3=K2SO4+2CO2↑+2ClO2↑+2H2O.
③写出装置D中除去Mn2+的离子方程式2ClO2+5 Mn2++6H2O=5 MnO2↓+2 Cl-+12H+.(已知Mn2+转化为MnO2
(2)ClO2易溶于水.用水吸收ClO2得到ClO2溶液.为测定所得溶液中ClO2的含量,进行了下列实验:
步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释成100.00mL试样;量取V1mL试样加入到锥形瓶中;
步骤2:调节试样的pH≤2.0,加入足量的KI晶体,静置片刻;
步骤3:加入淀粉指示剂,用c mol•L-1 Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2mL.
(已知2Na2S2O3+I2═Na2S4O6+2NaI)
①滴定终点的判断依据是加到最后一滴时,溶液的颜色恰好由蓝色变为无色,且半分钟不变化.
②原ClO2溶液的浓度为$\frac{135c{V}_{2}}{{V}_{1}}$g/L(用步骤中的字母代数式表示).
③若实验中使用的Na2S2O3标准溶液部分因被氧气氧化而变质,则实验结果偏高(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

1.下列说法正确的是(  )
①非金属氧化物一定不是碱性氧化物      
②金属氧化物一定是碱性氧化物
③电解质的电离需要通电   
④Fe(OH)3、FeCl2、CaSiO3 都能直接用化合反应制备
⑤SO2能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以它具有漂白性
⑥SO2可形成酸雨,酸雨的PH小于5.6.
A.①②④B.②⑤⑥C.①④⑥D.全部

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

2.在下列反应中,水既不作氧化剂,又不作还原剂的是(  )
A.2Na+2H2O═2NaOH+H2B.Na2O+H2O═2NaOH
C.2H2O$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$2H2↑+O2D.C+H2O $\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$ CO+H2

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